<abbr id="kc8ii"><menu id="kc8ii"></menu></abbr>
  • <input id="kc8ii"><tbody id="kc8ii"></tbody></input><table id="kc8ii"><source id="kc8ii"></source></table><kbd id="kc8ii"></kbd>
    <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
  • <input id="kc8ii"></input>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <abbr id="kc8ii"></abbr>
  • <center id="kc8ii"><table id="kc8ii"></table></center>
    <abbr id="kc8ii"></abbr>
    你的位置:首頁 > 電源管理 > 正文

    UCC28780自適應零電壓開關有源鉗位反激式控制器

    發布時間:2019-06-04 責任編輯:wenwei

    【導讀】UCC28780 是一款高頻有源鉗位反激變換控制器,可用來設計高功率密度的 AC-DC 電源,符合嚴苛能耗標準,比如 DoE Level VI 和 EU CoC V5 Tier-2。
     
    有用過此芯片的工程師也經常提問到,有沒有更快更好的方式調試和使用好該芯片呢?下面和小編一起認識下 UCC28780 吧!
     
    UCC28780 基礎認識
     
    作為 TI HVP 系列里的新生代,UCC28780 具有以下幾個優勢:
     
    1. 控制算法可編程,可以用來優化算法去驅動 SiMOSFET 和 GaN FET。
    2. 可驅動 GaN FET 和 driver 集成器件,效率更高。
    3. 寬輸入范圍內通過自動調整技術,死區時間優化和可變開關頻率控制算法來實現 ZVS (零電壓開關)。
    4. 基于輸入輸出變化,自適應多模式控制,降低可聽到的噪聲,提高效率。
    5. 高達 1MHz 的可變開關頻率使得外部無源器件尺寸更小,提高功率密度。
    6. 可用在機頂盒,筆記本,臺式機電源,USB PD,快充等。
    7. 與帶漏源電壓檢測功能的同步整流控制器共同工作,就能達到更高的轉換效率。
     
    UCC28780自適應零電壓開關有源鉗位反激式控制器
    典型應用
     
    UCC28780自適應零電壓開關有源鉗位反激式控制器
    芯片內部簡化框圖 
     
    UCC28780 深入了解
     
    ■ 豐富、簡單的 Pin 腳定義和設置
     
    UCC28780 有 16 個 pin 腳,提供 SOIC 和 WQFN 兩種封裝形式供工程師選擇,設置了豐富而又簡單設置的 Pin 腳,來調節和優化有源鉗位反激方案的參數。
     
    比如下面幾個 Pin 腳:
     
    ● Bur:連接外部分壓電阻設置輕載下的 burst 模式下的電平,調節峰值電流
    ● CS:低端 FET 電流檢測,檢測和控制每個周期的峰值電流
    ● NTC:通過負溫度系數電阻,進行溫度檢查和保護
    ● RTZ:連接外部電阻調節自適應的過渡到零延遲
    ● SET:用來設置外部 FET 是 GaN 還是 Si 器件,控制器會選擇相應優化算法
    ● SWS:通過 network 與 SWNode 相連來檢測 FET 上電壓從而達到 ZVS 控制
     
    ■ 多種運行模式,提高效率
     
    ● 在不同的輸入電壓和輸出功率下,內置四種運行模式來提高效率,降低損耗。
    ● 自適應幅度調制模:在重載下調初級整峰值電流;
    ● 自適應間歇振蕩模式:在中低負載范圍內調節每個脈沖群的脈沖數量;
    ● 低功率模式:降低脈沖群的兩個脈沖的初級峰值電流;
    ● 待機功率模式:在無負載時通過降低突發群的 頻率降低系統損耗;
     
    表一
    UCC28780自適應零電壓開關有源鉗位反激式控制器
     
    UCC28780自適應零電壓開關有源鉗位反激式控制器
    整個負載范圍內的控制法則
     
    UCC28780 獨特的間歇振蕩模式控制在有源鉗位反激中提高了輕載時的效率,同時降低了常規間歇振蕩模式的缺點:輸出紋波和可聽噪聲。 集成了保護特性來達到最大限度的可靠性,比如軟啟動,輸入電壓保護,過溫保護,輸出過壓保護,輸出過載保護,過流以及輸出短路等。
     
    ■ 帶自動調整的自適應 ZVS (零電壓開關) 控制
     
    我們以下面的框圖來了解一下 UCC28780 的 ZVS 控制。
     
    ● 高電壓檢測網絡從開關節點電壓 (Vsw) 處給 SWS pin 腳提供電壓。
    ● ZVS 鑒別器識別是否達到了 ZVS 要求,判斷調整 PWMH 的導通時間 (tDM), 通過檢測 Vsw 電壓是否達到了預定的 ZVS 閾值 (VTH(SWS)),圖中 tz 為目標零電壓轉換時間,由內置 PWMH to PWML 死區時間優化器控制。
     
    UCC28780自適應零電壓開關有源鉗位反激式控制器
    自適應 ZVS 控制框圖 
     
    虛線為當前開關周期波形,Vsw 電壓值還沒有達到閾值 ZVS 閾值 (VTH(SWS)),ZVS 鑒別器發送一個調整信號增加 tDM 時間用在下一個開關周期,在圖中以實線表示。
     
    磁化電流增加,使得下一個周期的 Vsw 比上一個周期的 Vsw 電壓更低,在同樣 tz 的時間下能夠達到 ZVS 閾值 (VTH(SWS))。
     
    這樣在一些開關周期后,tDM 優化器將電路設置和鎖定到零電壓開關狀態。穩定后,對 tDM 進行微調,幅度為一個 LSB(最低位),這么小的微調不會影響電路狀態。
     
    如下圖所示,ZVS 控制非常快,在 15 個開關周期內既能將電路鎖定在 ZVS 狀態運行,ZVS 調整環路鎖定和微調一個 LSB。在 ZVS 鎖定前由于 tDM 時間不夠長,反向激勵電流 IM-不足,UCC28780 以谷底開通模式啟動。
     
    UCC28780自適應零電壓開關有源鉗位反激式控制器
    自適應 ZVS 控制的自動調整過程 
     
    ■ 死區時間優化
     
    芯片控制兩個死區時間,不僅控制 tz (上管關閉到下管導通) 時間,同時控制 tD (PWML-H) (下管關閉到上管導通) 時間。
     
    對于不同的 FET 器件(GaN 和 Si)控制算法不一樣。
     
    通過對 SET pin 腳進行設定:
     
    當 VSET=0V 時,ACF 應用使用 GaN 功率 FET 器件 (寄生參數較 Si MOSFET 小很多),Vsw 的壓擺率很高,所以固定增加一個 40nS 的延遲導通。
     
    當 VSET=5V 時,ACF 應用使用 Si 功率 MOSFET,由于 MOSFET 寄生參數 Coss 會隨著 MOSFET 漏源電壓 VDS 反向非線性變化,Vsw 電壓會有一個斜坡上升過程,所以控制器會對輔助繞組電壓進行過零檢測 (ZCD),在此基礎上增加 50nS 延遲再開通上管。 
     
    該控制算法對死區時間可逐周期調整,避免上管硬開通的同時,快速開通上管減少了上管的體二極管導通時間。
     
    UCC28780自適應零電壓開關有源鉗位反激式控制器
    使用 GaN 和 Si FET 優化 tD(PWML-H) 控制
     
    UCC28780 實測性能
     
    90V~264V 通用電壓輸入,輸出 20V, 2.25A,使用 GaN FET 和同步整流 UCC24612,使用該芯片進行有源鉗位反激 (ACF) 拓撲設計,測試結果如下:
     
    UCC28780自適應零電壓開關有源鉗位反激式控制器
    滿載效率 VS 輸入電壓 
     
    UCC28780自適應零電壓開關有源鉗位反激式控制器
    效率 VS 負載 
     
    UCC28780自適應零電壓開關有源鉗位反激式控制器
    輸出紋波電壓 (115V 輸入、2.25A 輸出) 
       
    UCC28780自適應零電壓開關有源鉗位反激式控制器
    紋波電壓 (115V 輸入、0.9A 輸出)
      
    UCC28780自適應零電壓開關有源鉗位反激式控制器
    負載瞬態相應(115V 輸入,0A 到 2.25A 負載切換) 
     
    在不同輸入電壓下滿載高達 93% 以上的效率,符合嚴苛的能源標準:DoE Level VI 和 EU CoC V5 Tier-2 等。紋波電壓滿載時低至 30mV,0.9A 負載時低至 43.6mV,以及良好的負載瞬態相應。這些都說明了 UCC28780 在有源鉗位反激拓撲下優異的性能,值得大家重點關注。
     
     
    推薦閱讀:
     
    電容參數X5R,X7R,Y5V,COG 全面講解!值得收藏
    高分辨率LCD及相機面臨的EMI敏感性
    MOS管開關時的米勒效應!
    要采購開關么,點這里了解一下價格!
    特別推薦
    技術文章更多>>
    技術白皮書下載更多>>
    熱門搜索
    ?

    關閉

    ?

    關閉

    亚洲欧美日韩中文字幕二区| 中文字幕亚洲精品无码| av无码专区| 久クク成人精品中文字幕 | 亚洲av无码专区在线播放| 人妻少妇乱子伦无码视频专区| 国产av无码专区亚洲av果冻传媒| 人妻无码一区二区不卡无码av| 亚洲中文字幕无码久久精品1| 亚洲精品无码久久千人斩| 亚洲一本大道无码av天堂| 亚洲中文字幕无码久久2017| 亚洲 无码 在线 专区| 一本大道东京热无码一区| 国产精品 中文字幕 亚洲 欧美| 最近2019中文字幕一页二页 | 无码人妻丰满熟妇啪啪| 中文字幕国产第一页首页| 高h纯肉无码视频在线观看| 伊人久久无码精品中文字幕| 人妻少妇无码视频在线| 亚洲av日韩av无码| 免费精品久久久久久中文字幕| 日韩精品无码久久一区二区三| 国产成人无码AV一区二区在线观看| 久久久久亚洲精品无码网址| 亚洲精品无码Av人在线观看国产 | 婷婷五月六月激情综合色中文字幕 | 成年无码av片完整版| 亚洲AV中文无码乱人伦在线观看 | 亚洲中文字幕无码中文字在线| 水蜜桃av无码一区二区| 中文无码人妻有码人妻中文字幕| 中文字幕无码不卡免费视频| 国产aⅴ无码专区亚洲av| 无码av免费网站| 久久午夜福利无码1000合集| 人妻中文字幕乱人伦在线| 久久久久成人精品无码| 亚洲精品无码久久久久去q| 国产成人精品一区二区三区无码 |